VIOX ໄຟຟ້າ
Language

ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງ SPD ສຳລັບອຸດສາຫະກຳ: ການເສື່ອມສະພາບຂອງ MOV ແລະ ການປ່ຽນແທນ

ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງ SPD ໃນອຸດສາຫະກຳ: ການເສື່ອມສະພາບຂອງ MOV ແລະ ການປ່ຽນແທນ

ຂຽນໂດຍ

ໃນ

ໃນໜ້ານີ້

ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກ (SPD) ສຳລັບອຸດສາຫະກຳບໍ່ ບໍ່ ມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ກຳນົດໄວ້ເປັນປີ. ສະພາບຂອງມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງໄຟຟ້າທີ່ມັນໄດ້ປະສົບ, ຄວາມເໝາະສົມຂອງລະດັບແຮງດັນ ແລະ ການປ່ອຍກະແສ, ພຶດຕິກຳຂອງແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ (TOV), ການຕິດຕັ້ງ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ການອອກແບບການປ້ອງກັນພາຍໃນ ແລະ ວິທີທີ່ຜູ້ຜະລິດສະແດງເຖິງຈຸດສິ້ນສຸດຂອງອາຍຸການໃຊ້ງານ.

ໃຫ້ປ່ຽນໃໝ່ ຫຼື ບຳລຸງຮັກສາ SPD ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເມື່ອ ຕົວຊີ້ບອກສະຖານະສະເພາະຂອງຮຸ່ນ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄກລາຍງານວ່າການປ້ອງກັນສູນເສຍໄປ, ເບຣກເກີພາຍໃນຂອງມັນໄດ້ເຮັດວຽກ, ຫຼື ການກວດສອບພົບຄວາມຮ້ອນ, ການປົນເປື້ອນ, ຂົ້ວຕໍ່ທີ່ເສຍຫາຍ, ໂມດູນແບບສຽບທີ່ຫຼວມ, ຫຼື ການເສື່ອມສະພາບທາງກາຍະພາບອື່ນໆ. ກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງໄສ້ກອງອື່ນຫຼັງຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນເບື້ອງຕົ້ນຫຼືຊ້ຳໆ, ໃຫ້ກວດສອບລະບົບການສະໜອງໄຟ, Uc ຫຼື ແຮງດັນການເຮັດວຽກຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ (MCOV), ການປະເຊີນກັບ TOV, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ການປ້ອງກັນສຳຮອງ, ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ປະຫວັດເຫດການ. ການປ່ຽນໂມດູນໂດຍບໍ່ແກ້ໄຂສາເຫດອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຊ້ຳອີກ.

ຄູ່ມືນີ້ກວມເອົາ SPD ສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳແບບຕິດຕັ້ງເທິງຮາງ DIN ແລະ ແບບອື່ນໆ. ສຳລັບອຸປະກອນພື້ນຖານ ແລະ ຂອບເຂດຂອງລະບົບ, ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກ (Surge Protective Device) ແມ່ນຫຍັງ. ປລັກສຽບໄຟແບບມີສາຍພ່ວງ ແລະ ການຕັດສິນໃຈປ່ຽນແທນໃນທີ່ພັກອາໄສແມ່ນຢູ່ໃນຄູ່ມືແຍກຕ່າງຫາກສຳລັບ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກ.

Key Takeaways

  • ອາຍຸຕາມປະຕິທິນບໍ່ແມ່ນການທົດສອບການໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານ. SPD ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຫຼາຍປີໃນການຕິດຕັ້ງແຫ່ງໜຶ່ງ ຫຼື ອາດໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານຫຼັງຈາກເກີດເຫດການຮຸນແຮງ ຫຼື ສະພາວະລະບົບໄຟຟ້າທີ່ຜິດປົກກະຕິ.
  • ຕົວເລກຈູນ (joule) ບໍ່ແມ່ນໂມງນັບຖອຍຫຼັງ. ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງ SPD ໃນລະດັບອຸດສາຫະກຳບໍ່ສາມາດຄຳນວນໄດ້ໂດຍການຫັກລົບພະລັງງານເຫດການທີ່ຄາດຄະເນອອກຈາກ “ບັນຊີຈູນ”.”
  • ໃຫ້ຕີຄວາມໝາຍຕົວຊີ້ວັດໂດຍອີງຕາມເອກະສານຂອງຜະລິດຕະພັນ. ໄຟ LED ສີຂຽວ, ສີແດງ, ສີເຫຼືອງ, ແຖບສັນຍານກົນຈັກ, ໜ້າຈໍສະແດງຜົນ ແລະ ໜ້າສຳຜັດຣີໂມດ ບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງວັດແທກອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ເຫຼືອຢູ່ແບບສາກົນ.
  • ໂມດູນທີ່ເກີດຂໍ້ຜິດພາດອາດເປັນພຽງອາການເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນສາເຫດຕົ້ນຕໍ. ການເກີດຂໍ້ຜິດພາດຊ້ຳໆ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບການເລືອກແຮງດັນ, TOV, ການເດີນສາຍໄຟ, ການປະສານງານການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ແລະ ຄວາມເໝາະສົມຂອງການນຳໃຊ້.
  • ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າສາມາດຖອດປ່ຽນໃນຂະນະທີ່ມີໄຟລ້ຽງ (hot-swappable) ໄດ້. ໃຫ້ຕັດແຍກແລະກວດສອບອຸປະກອນຕາມຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພທາງໄຟຟ້າຂອງໜ້າງານ ກ່ອນທີ່ຈະຖອດປລັກ ຫຼື ຊຸດປະກອບຂອງ SPD ອອກ.

ຕາຕະລາງສະພາບ ແລະ ການປ່ຽນແທນ SPD ສໍາລັບອຸດສາຫະກຳ

ພະນັກງານທີ່ມີຄຸນວຸດທິເທົ່ານັ້ນທີ່ຄວນກວດສອບ ຫຼື ບຳລຸງຮັກສາ SPD ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ແຜງໄຟຟ້າ. ຕາຕະລາງນີ້ເປັນພຽງຕົວຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈ; ຄຳແນະນຳຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານຂອງໜ້າງານ ແລະ ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຖືເປັນບຸລິມະສິດ.

ສະພາບທີ່ກວດພົບ ການກວດສອບຢ່າງປອດໄພ ການຕີຄວາມໝາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ ການດຳເນີນການທີ່ແນະນຳ
ທຸງໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ກຳນົດໂດຍຮຸ່ນ, ໄຟ LED ສະແດງຂໍ້ຜິດພາດ, ຂໍ້ຄວາມເທິງໜ້າຈໍສະແດງຜົນ ຫຼື ສັນຍານເຕືອນໄລຍະໄກ ຢືນຢັນການສະແດງຜົນໃນຄູ່ມືຂອງຮຸ່ນນັ້ນໆໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ລະບຸຂົ້ວຕໍ່ ຫຼື ຮູບແບບການປ້ອງກັນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນພາຍໃນ ຫຼື ວົງຈອນຕິດຕາມອາດໄດ້ລະບຸວ່າການປ້ອງກັນບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ ໃຫ້ຖືວ່າເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວບໍ່ມີການປ້ອງກັນ; ໃຫ້ປ່ຽນໂມດູນທີ່ລະບຸ ຫຼື ອຸປະກອນທັງໝົດຕາມຄຳແນະນຳ
ໂມດູນແບບສຽບໜຶ່ງໜ່ວຍສະແດງເຖິງຄວາມຜິດພາດ ໃນຂະນະທີ່ຖານຮອງ ແລະ ໂມດູນຂ້າງຄຽງປົກກະຕິ ຫຼັງຈາກການແຍກແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຢ່າງປອດໄພແລ້ວ, ໃຫ້ກວດສອບປັກສຽບ, ການເຂົ້າລະຫັດ, ຂົ້ວຕໍ່ຖານຮອງ, ຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ຕົວນຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ພ້ອມທັງທົບທວນບັນທຶກເຫດການ ຮູບແບບການປ້ອງກັນດຽວອາດຈະໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານ, ຫຼື ເງື່ອນໄຂການເຊື່ອມຕໍ່ໃນພື້ນທີ່/ລະບົບອາດເຮັດໃຫ້ມັນເກີດຄວາມເຄັ່ງຄຽດ ໃຫ້ປ່ຽນສະເພາະໂມດູນຖ້າຜູ້ຜະລິດອະນຸຍາດ ແລະ ຖານຮອງບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ; ໃຫ້ສືບສວນຫາສາເຫດໃນຮູບແບບທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຫຼາຍຂົ້ວຕໍ່ເກີດຄວາມຜິດພາດພ້ອມກັນ ຫຼື SPD ຫຼາຍຕົວສົ່ງສັນຍານເຕືອນຫຼັງຈາກເກດເຫດການໜຶ່ງ ໃຫ້ກວດສອບຄວາມສຳພັນຂອງເວລາກັບຟ້າຜ່າ, ການສະຫຼັບ, ລະບົບໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ ຫຼື ເຫດການໃນເຄືອຂ່າຍ; ໃຫ້ກວດສອບລະບົບປ້ອງກັນດ້ານຕົ້ນທາງແລະດ້ານປາຍທາງ ເຫດການພະລັງງານສູງທີ່ພົບເລື້ອຍ ຫຼື ແຮງດັນໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິທົ່ວທັງລະບົບອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຫຼາຍໂໝດ ຫຼື ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ກວດສອບລະບົບປ້ອງກັນທີ່ປະສານງານກັນກ່ອນຈະສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຄືນໃໝ່; ປ່ຽນອຸປະກອນທີ່ເສຍຫາຍທັງໝົດທີ່ລະບຸໄດ້ໂດຍຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ
ໂມດູນທີ່ປ່ຽນໃໝ່ເກີດຄວາມຜິດພາດອີກຄັ້ງໃນເວລາອັນສັ້ນຜິດປົກກະຕິ ກວດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າຕາມພິກັດ, ແຮງດັນໄຟຟ້າສະຖຽນຕົວຈິງ, Uc/MCOV, ສະພາວະ TOV, ການຈັດວາງສາຍດິນ, ໂທໂປໂລຢີ ແລະ ການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ການນຳໃຊ້ຜິດພາດ, TOV ຊ້ຳໆ, ການເລືອກແຮງດັນໄຟຟ້າຜິດ, ການຕໍ່ສາຍຜິດ, ຄວາມກົດດັນທາງສະພາບແວດລ້ອມ ຫຼື ການປະສານງານທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍກວ່າການເສື່ອມສະພາບຕາມອາຍຸການໃຊ້ງານປົກກະຕິ ໃຫ້ຢຸດການປ່ຽນແທນແບບດຽວກັນຊ້ຳໆ ຈົນກວ່າຈະພົບສາເຫດຮາກເຫງົ້າ ແລະ ຂໍ້ມູນສະເພາະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ
ຕົວຊີ້ບອກສະແດງສະຖານະປົກກະຕິຫຼັງຈາກເຫດການຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ ຢືນຢັນສິ່ງທີ່ຕົວຊີ້ບອກຕິດຕາມກວດກາຕົວຈິງ; ກວດສອບບັນທຶກເຫດການ, ສະພາບຂອງຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ຜະລິດຫຼັງເກີດເຫດ ຕົວຊີ້ບອກແບບໄບນາຣີ (Binary) ທີ່ສະແດງສະຖານະປົກກະຕິອາດໝາຍຄວາມວ່າຕົວຕັດວົງຈອນ (disconnector) ຍັງບໍ່ທັນເຮັດວຽກ; ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນການຢືນຢັນເຖິງປະລິມານຄວາມສາມາດໃນການຮັບແຮງດັນເກີນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ ໃຫ້ເກັບຮັກສາໄວ້ ຫຼື ປ່ຽນໃໝ່ໂດຍອີງຕາມຂະບວນການຫຼັງເກີດເຫດທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານ, ຄວາມສຳຄັນຂອງລະບົບ ແລະ ການວິເຄາະທີ່ມີຢູ່—ບໍ່ແມ່ນພິຈາລະນາຈາກສີພຽງຢ່າງດຽວ
ສັນຍານເຕືອນໄພຈາກຄອນແທັກໄລຍະໄກເຮັດວຽກ ແຕ່ຕົວຊີ້ບອກຢູ່ໜ້າເຄື່ອງຍັງສະແດງສະຖານະປົກກະຕິ ກວດສອບເຫດຜົນການເຮັດວຽກຂອງຄອນແທັກ (contact logic), ສາຍໄຟຊ່ວຍ, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟໃຫ້ຄອນແທັກ, ການຕັ້ງຄ່າ BMS/PLC ແລະ ຄູ່ມືການໃຊ້ງານ ສັນຍານເຕືອນໄພອາດສະແດງເຖິງຄວາມຜິດພາດຂອງ SPD, ບັນຫາຂອງວົງຈອນຊ່ວຍ, ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າເປີດປົກກະຕິ (NO)/ປິດປົກກະຕິ (NC) ສະຫຼັບກັນ ກວດສອບວົງຈອນສັນຍານກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນໂມດູນພະລັງງານ; ຢ່າລະເລີຍສັນຍານເຕືອນໄພດັ່ງກ່າວ
ຄວາມເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮ້ອນ, ກິ່ນ, ການປ່ຽນສີ, ຕົວເຮືອນຮອຍແຕກ, ຂົ້ວຕໍ່ປົນເປື້ອນ, ການກັດກ່ອນ, ຫຼື ໜ້າສຳຜັດວ່າງ ຕັດພະລັງງານໄຟຟ້າຕາມຂັ້ນຕອນຂອງສະຖານທີ່ ແລະ ກວດສອບອຸປະກອນປະກອບທັງໝົດ ແລະ ແຜງທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ ອຸປະກອນປະກອບອາດໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍທາງໄຟຟ້າ, ທາງຄວາມຮ້ອນ, ທາງກົນຈັກ, ຫຼື ທາງສະພາບແວດລ້ອມ ເກີນກວ່າການສວມໃສ່ຂອງອົງປະກອບທີ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ເອົາອຸປະກອນປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບອອກຈາກການບໍລິການ ແລະ ປ່ຽນແທນອົງປະກອບທີ່ເສຍຫາຍ; ສືບສວນຫາເງື່ອນໄຂທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ
ບໍ່ມີການສະແດງຜົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບໍ່ມີການຕິດຕາມຜົນທາງໄກ ລະບຸລຸ້ນ ແລະ ວິທີການກວດສອບ ຫຼື ທົດສອບທີ່ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ ບໍ່ສາມາດສະຫຼຸບສະພາບໄດ້ຈາກຮູບລັກສະນະພາຍນອກ ຫຼື ອາຍຸການຕິດຕັ້ງພຽງຢ່າງດຽວ ໃຊ້ວິທີການທີ່ຜູ້ຜະລິດຮັບຮອງ; ສຳລັບຊັບສິນທີ່ສຳຄັນ, ໃຫ້ພິຈາລະນາການອອກແບບ SPD ທີ່ສາມາດບຳລຸງຮັກສາໄດ້ ພ້ອມດ້ວຍການຕິດຕາມສະຖານະທີ່ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ

ເຫດຜົນທີ່ SPD ລະດັບອຸດສາຫະກຳບໍ່ມີວັນໝົດອາຍຸທີ່ແນ່ນອນ

SPD ໃຊ້ເວລາສ່ວນໃຫຍ່ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບໄຟຟ້າ ໃນຂະນະທີ່ລໍຖ້າແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ. ດັ່ງນັ້ນ, ປະຫວັດການໃຊ້ງານຂອງມັນຈຶ່ງຂຶ້ນກັບການຕິດຕັ້ງສະເພາະບ່ອນ. ອຸປະກອນສອງເຄື່ອງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຄືກັນອາດຈະມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພາະພວກມັນປະສົບກັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ, TOVs, ຄວາມຕ້ານທານຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍ, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ອຸນຫະພູມ, ການປົນເປື້ອນ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງສາຍໄຟ, ຫຼືການປະສານງານຂອງອຸປະກອນຕົ້ນທາງທີ່ບໍ່ຄືກັນ.

ຄະນະກຳມະການໄຟຟ້າສາກົນ (IEC) ບໍ່ໄດ້ກຳນົດຕົວແປເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ເປັນຈຳນວນປີໃນການນຳໃຊ້ຕົວຈິງທີ່ເປັນມາດຕະຖານສາກົນ. IEC 61643-01:2024 ກຳນົດຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ, ການທົດສອບ, ຄ່າພິກັດ, ແລະຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມປອດໄພສຳລັບ SPD ແຮງດັນຕ່ຳ. ສຳລັບ SPD ລະບົບ AC, IEC 61643-11:2025 ເພີ່ມເຕີມເອກະສານທົ່ວໄປດັ່ງກ່າວ ແລະ ຮຽກຮ້ອງຢ່າງຈະແຈ້ງໃຫ້ພິຈາລະນາເຖິງສະພາບວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄາດໄວ້ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຈາກ TOV ເມື່ອແຫຼ່ງຈ່າຍ ຫຼື ການນຳໃຊ້ແຕກຕ່າງຈາກສົມມຸດຕິຖານຂອງມັນ. ມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຕັ້ງພຶດຕິກຳຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ຜ່ານການກວດສອບພາຍໃຕ້ການທົດສອບທີ່ກຳນົດໄວ້; ພວກມັນບໍ່ໄດ້ຄາດຄະເນປະຫວັດການລົບກວນໃນອະນາຄົດຂອງຕູ້ໄຟຟ້າໃນໂຮງງານໃດໜຶ່ງ.

ໃຫ້ໃຊ້ອາຍຸການຕິດຕັ້ງເປັນຂໍ້ມູນການບໍລິຫານຊັບສິນ ບໍ່ແມ່ນເປັນເກນການປ່ຽນໃໝ່ພຽງຢ່າງດຽວ. ປັດໄຈການຕັດສິນໃຈທີ່ໜັກແໜ້ນກວ່າຄື ການສະແດງຜົນສະຖານະ, ປະຫວັດການເກີດເຫດການ, ຄວາມເໝາະສົມຂອງລະບົບໄຟຟ້າ, ຜົນການກວດກາ, ແລະ ຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ຜະລິດ.

ເຫດຜົນທີ່ຮູບແບບ “ບັນຊີຈູນ” (Joule Account) ບໍ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງ SPD ໃນລະດັບອຸດສາຫະກຳ

ເວີຊັນເກົ່າຂອງໜ້ານີ້ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ MOV ເປັນຖັງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທີ່ທຸກຄັ້ງທີ່ມີໄຟກະຊາກຈະຫັກລົບຈຳນວນຈູນທີ່ຮູ້ຄ່າອອກ. ການປຽບທຽບນັ້ນງ່າຍເກີນໄປສຳລັບ SPD ລະດັບອຸດສາຫະກຳ ແລະ ອາດນຳໄປສູ່ການຕັດສິນໃຈບຳລຸງຮັກສາທີ່ຜິດພາດ.

ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຕົວຈິງແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຮູບຮ່າງຄື້ນຂອງແຮງດັນກະຕຸ້ນ, ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ, ໄລຍະເວລາ, ການແບ່ງປັນກະແສໄຟຟ້າ, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ອິມພີແດນສ໌ຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍ, ຮູບແບບເຫດການທີ່ເກີດຊ້ຳ, ສະພາບຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການອອກແບບ SPD ທີ່ສົມບູນ. ເຫດການດຽວ ແລະ ເຫດການນ້ອຍໆຫຼາຍຢ່າງທີ່ມີພະລັງງານລວມທາງຄະນິດສາດເທົ່າກັນນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະມີຄ່າເທົ່າກັນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆກໍບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ຕາມປົກກະຕິວ່າອຸປະກອນພາຍໃນແຕ່ລະອັນໄດ້ຮັບພະລັງງານຫຼາຍປານໃດ ຖ້າບໍ່ມີການຕິດຕາມກວດກາທີ່ຜ່ານການຢັ້ງຢືນ ແລະ ແບບຈຳລອງອາຍຸການໃຊ້ງານສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ.

SPD ໄຟຟ້າໃນອຸດສາຫະກຳແມ່ນໄດ້ຮັບການປະເມີນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນຜ່ານຕົວແປທີ່ປະກາດໄວ້ ແລະ ບໍລິບົດການນຳໃຊ້: ການຈັດປະເພດ SPD, Uc ຫຼື MCOV, ລະດັບການປ້ອງກັນແຮງດັນ Up ຫຼື VPR, ຄ່າການລະບາຍກະແສໄຟຟ້າຕາມນາມມະຍົດ ແລະ ສູງສຸດ, ກະແສໄຟຟ້າກະຕຸ້ນໃນກໍລະນີທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ພຶດຕິກຳ TOV, ການປະກາດກ່ຽວກັບວົງຈອນສັ້ນ, ການປ້ອງກັນສຳຮອງທີ່ຈຳເປັນ, ການສະແດງສະຖານະ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນການຕິດຕັ້ງ. ເຊິ່ງ ຄູ່ມືແຜ່ນຂໍ້ມູນ SPD ອະທິບາຍວ່າການປະກາດເຫຼົ່ານີ້ປະກອບເຂົ້າກັນໄດ້ແນວໃດ.

ການເສື່ອມສະພາບຂອງ MOV ສາມາດນຳໄປສູ່ການໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານໄດ້ແນວໃດ

SPD ໄຟຟ້າແບບຈຳກັດແຮງດັນຫຼາຍຊະນິດໃຊ້ໂລຫະອອກໄຊວາຣິສເຕີ (MOV), ເຖິງແມ່ນວ່າ SPD ອາດຈະໃຊ້ສ່ວນປະກອບທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ຊະນິດອື່ນ ຫຼື ການປະສົມປະສານທີ່ປະສານງານກັນກໍຕາມ. MOV ຈະສະແດງອິມພີແດນສ໌ສູງທີ່ແຮງດັນລະບົບປົກກະຕິ ແລະ ຈະກາຍເປັນຕົວນຳໄຟຟ້າເມື່ອແຮງດັນເພີ່ມຂຶ້ນຕາມລັກສະນະແຮງດັນ-ກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ຂອງມັນ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຜັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ (surge current) ແລະ ຈຳກັດແຮງດັນຢູ່ດ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ.

ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຮ້ອນສາມາດປ່ຽນແປງລັກສະນະດັ່ງກ່າວໄດ້. ໃນເສັ້ນທາງການເສື່ອມສະພາບທົ່ວໄປ:

  1. ການສຳຜັດກັບກະແສໄຟຟ້າເກີນ ຫຼື ແຮງດັນຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າທີ່ຜິດປົກກະຕິຈະເຮັດໃຫ້ MOV ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງ.
  2. ຄຸນລັກສະນະທາງໄຟຟ້າຂອງ MOV ປ່ຽນແປງ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼຢູ່ແຮງດັນການເຮັດວຽກປົກກະຕິອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.
  3. ການຮົ່ວໄຫຼທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນເພີ່ມເຕີມ.
  4. ຄວາມຮ້ອນສາມາດເລັ່ງການນຳໄຟຟ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນຕໍ່ເນື່ອງ.
  5. ການຈັດວາງລະບົບປ້ອງກັນທີ່ອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນທີ່ຮັບພາລະໜັກກ່ອນທີ່ສະພາວະຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ປອດໄພຈະເກີດຂຶ້ນ.
  6. ຕົວຊີ້ບອກທີ່ໜ້າວຽກ ຫຼື ກົນໄກການສົ່ງສັນຍານທາງໄກອາດຈະລາຍງານວ່າເສັ້ນທາງການປ້ອງກັນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນັ້ນຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາ.

ຄຳແນະນຳທາງເຕັກນິກຂອງ Littelfuse ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຕ່ອງໂສ້ການເສື່ອມສະພາບໄປສູ່ການຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ໄປສູ່ການເກີດຄວາມຮ້ອນສະສົມເກີນຂະໜາດ (thermal runaway) ແລະ ອະທິບາຍວ່າວາຣິສເຕີ (varistor) ທີ່ມີການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນສາມາດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟໄດ້ແນວໃດເມື່ອມັນຮ້ອນຂຶ້ນ. ນີ້ແມ່ນກົນໄກໃນລະດັບອົງປະກອບ, ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ພິສູດວ່າ SPD ທີ່ສົມບູນທຸກອັນຈະໃຊ້ໂຄງສ້າງຫຼືການສະແດງຜົນແບບດຽວກັນ. ເຊິ່ງ ຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ZnO MOV ກວມເອົາຟີຊິກຂອງອົງປະກອບຢ່າງລະອຽດຫຼາຍຂຶ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ ການປຽບທຽບລະຫວ່າງ MOV, GDT, ແລະ TVS ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງເຕັກໂນໂລຊີເຫຼົ່ານີ້ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດປ່ຽນແທນກັນໄດ້ໃນທຸກຂັ້ນຕອນການປ້ອງກັນ.

ຂະບວນການເສື່ອມສະພາບຂອງ MOV ຈາກແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຄວາມຄຽດຈາກ TOV ໄປສູ່ການຮົ່ວໄຫຼ, ການເກີດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ SPD

5 ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງ SPD ໃນອຸດສາຫະກຳສັ້ນລົງ

1. ຂະໜາດຂອງກະແສກະຊາກ, ຮູບຮ່າງຄື້ນ, ການເກີດຊ້ຳ ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນ

ອຸປະກອນຈະຖືກກົດດັນໂດຍກະແສໄຟຟ້າທີ່ມັນນຳພາຕົວຈິງ ບໍ່ແມ່ນຈາກຈຳນວນຄັ້ງທີ່ເກີດພາຍຸຕາມປະຕິທິນ. ຜົນກະທົບຈາກຟ້າຜ່າພາຍນອກ, ການສະຫຼັບການເຮັດວຽກຂອງສາທາລະນູປະໂພກ, ການເຮັດວຽກຂອງທະນາຄານຄາປາຊິເຕີ, ການສະຫຼັບໂຫຼດ ແລະ ການພົວພັນພາຍໃນການຕິດຕັ້ງສາມາດສ້າງຮູບຮ່າງຄື້ນ ແລະ ເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້.

ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານທີ່ກຳນົດ In, ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານສູງສຸດ Imax ແລະ ກະແສໄຟຟ້າກະຕຸ້ນ Iimp ແມ່ນການປະກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທົດສອບທີ່ມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວເລກ kA ທີ່ພິມໄວ້ໃຫຍ່ກວ່າພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ເປັນການພິສູດເຖິງອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານກວ່າໃນລະບົບໄຟຟ້າທີ່ຕິດຕັ້ງ. ປະເພດ, ຊັ້ນການທົດສອບ, ຈຸດຕິດຕັ້ງ, ການເປີດຮັບ, ລະດັບການປ້ອງກັນແຮງດັນ, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ ແລະ ການປະສານງານຕ້ອງເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ເຊັ່ນກັນ.

2. Uc ຫຼື MCOV ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການເປີດຮັບ TOV

Uc ໃນຄຳສັບຂອງ IEC ຫຼື MCOV ໃນຄຳສັບທົ່ວໄປຂອງອາເມລິກາເໜືອ, ລະບຸເຖິງແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ກັບ SPD ໄດ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້. ການເລືອກແຮງດັນທີ່ໃກ້ກັບແຮງດັນປະຕິບັດງານທີ່ແທ້ຈິງຫຼາຍເກີນໄປ ອາດເຮັດໃຫ້ອົງປະກອບປ້ອງກັນປະເຊີນກັບການນຳໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງຂອງແຮງດັນ ຫຼື ເງື່ອນໄຂລະບົບທີ່ຜິດປົກກະຕິ.

ແຮງດັນເກີນຄວາມຖີ່ພະລັງງານຊົ່ວຄາວ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຊື່ເອີ້ນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງການເບี่ยงເບນການສະໜອງໄຟຟ້າໃນໄລຍະຍາວ. ຜົນກະທົບຂອງມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບຂະໜາດ, ໄລຍະເວລາ, ລະບົບສາຍດິນ, ເງື່ອນໄຂຄວາມຜິດພາດ, ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ, ພຶດຕິກຳ TOV ທີ່ປະກາດຂອງ SPD ແລະ ກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃຫ້ກວດສອບລະບົບທັງໝົດແທນທີ່ຈະສົມມຸດວ່າອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນທົ່ວໄປສາມາດແກ້ໄຂທຸກເງື່ອນໄຂ TOV ໄດ້. ເບິ່ງ MCOV ແລະ TOV ແລະ Uc ທຽບກັບ Up ສຳລັບຂອບເຂດການເລືອກແຮງດັນໄຟຟ້າ.

ບົດສະຫຼຸບຂອງສະຖາບັນປ້ອງກັນໄຟຟ້າກະຊາກ NEMA ຂອງ IEEE C62.72 ໄດ້ລະບຸເຖິງແຮງດັນເກີນຊົ່ວຄາວທີ່ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳໆ, ແຮງດັນເກີນທີ່ຍືດເຍື້ອ, ການນຳໃຊ້ແຮງດັນຜິດປະເພດ, ແລະ ຄວາມຜິດພາດໃນການຕິດຕັ້ງ ວ່າເປັນຄວາມສ່ຽງທີ່ສຳຄັນເມື່ອອຸປະກອນໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ໂມດູນທີ່ປ່ຽນໃໝ່ແລ້ວເກີດມີຂໍ້ບົກພ່ອງກ່ອນກຳນົດ ຄວນຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການກວດສອບລະບົບ, ບໍ່ແມ່ນການສົມມຸດເອົາເອງໂດຍອັດຕະໂນມັດວ່າຟ້າຜ່າໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນ “ໃຊ້ງານຈົນໝົດອາຍຸ”.”

3. ຂອບເຂດຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ: SPD ສຳລັບ AC, PV DC, ແລະ ສັນຍານ

ປະເພດຂອງຜະລິດຕະພັນມີຄວາມສຳຄັນ. ມາດຕະຖານ IEC 61643-11:2025 ກ່າວເຖິງ SPD ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບໄຟຟ້າ AC ແຮງດັນຕ່ຳ, ໃນຂະນະທີ່ IEC 61643-31:2018 ກ່າວເຖິງ SPD ທີ່ໃຊ້ສະເພາະດ້ານ DC ຂອງການຕິດຕັ້ງລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ (PV) ຕາມຂອບເຂດທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້. SPD ສຳລັບສັນຍານ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມໃຊ້ໂຄງຮ່າງການນຳໃຊ້ ແລະ ມາດຕະຖານອື່ນ.

ຢ່າດ່ວນສະຫຼຸບວ່າອຸປະກອນທີ່ເໝາະສົມກັບແຫຼ່ງຈ່າຍ, ແຮງດັນ, ລັກສະນະຄວາມຜິດພາດ, ຫຼື ອິນເຕີເຟດໜຶ່ງ ຈະມີພຶດຕິກຳເມື່ອໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານຄືກັນກັບອີກອັນໜຶ່ງ. ແຫຼ່ງຈ່າຍ DC ສາມາດຮັກສາການເກີດອາກ (arc) ໄດ້ແຕກຕ່າງຈາກ AC, ແຜງ PV ມີລັກສະນະຂອງແຮງດັນ ແລະ ຄວາມຜິດພາດສະເພາະຕົວ, ແລະ SPD ສຳລັບສາຍສັນຍານຈະຕ້ອງຮັກສາປະສິດທິພາບທາງໄຟຟ້າຂອງອິນເຕີເຟດທີ່ຖືກປ້ອງກັນໄວ້. ໃຫ້ກວດສອບວົງຈອນ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ຕັ້ງໃຈນຳໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນ.

4. ການຕິດຕັ້ງ, ການເດີນສາຍໄຟ ແລະ ການປະສານງານ

ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການເດີນສາຍໄຟທີ່ຍາວເກີນໄປຫຼືບໍ່ເປັນລະບຽບ, ໂຄງສ້າງການປ້ອງກັນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ການຕໍ່ສາຍດິນທີ່ບໍ່ພຽງພໍ, ການປ້ອງກັນສຳຮອງທີ່ຜິດພາດ, ຂົ້ວຕໍ່ທີ່ຫຼວມ ແລະ ການວາງຕຳແໜ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບການປ້ອງກັນຂອງລະບົບ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຜິດປົກກະຕິໄດ້. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ SPD ທີ່ຢູ່ໃນສະພາບດີເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ເນື່ອງຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ຫຼາຍເກີນໄປຈະໄປເພີ່ມໃສ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຕົກຄ້າງ (residual voltage) ຂອງ SPD ໃນລະຫວ່າງການລະບາຍກະແສໄຟຟ້າ.

ລາຍລະອຽດການແກ້ໄຂການເດີນສາຍໄຟແມ່ນຢູ່ໃນ ຄູ່ມືຄວາມຜິດພາດໃນການຕິດຕັ້ງ SPD ແລະ ການແກ້ໄຂ. ສຳລັບການວິເຄາະຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານ, ກົດລະບຽບສຳຄັນຄືການຮັກສາຫຼັກຖານກ່ອນການປ່ຽນແທນ: ຖ່າຍຮູບສະຖານະການສະແດງຜົນ ແລະ ການເດີນສາຍໄຟ, ລະບຸຮູບແບບຄວາມເສຍຫາຍ, ບັນທຶກສະຖານະຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ແລະ ປຽບທຽບການຕິດຕັ້ງກັບຄຳແນະນຳຂອງຜະລິດຕະພັນຢ່າງລະອຽດ.

5. ອຸນຫະພູມ, ການປົນເປື້ອນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ສະພາບຂອງຕູ້ໄຟ

ອຸປະກອນປະກອບທັງໝົດລວມມີຫຼາຍກວ່າພຽງແຕ່ອົງປະກອບປ້ອງກັນແບບບໍ່ເປັນເສັ້ນ (nonlinear protection element). ຂົ້ວຕໍ່, ໜ້າສຳຜັດຂອງປລັກ, ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ, ກົນໄກການສະແດງຜົນ, ຊັ້ນສນວນ, ໜ້າສຳຜັດທາງໄກ ແລະ ຕູ້ໄຟ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນ, ຝຸ່ນ, ການເກີດຢາດນ້ຳ (condensation), ສະພາບອາກາດທີ່ກັດກ່ອນ, ການສັ່ນສະເທືອນ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍທາງກົນຈັກ.

ກວດສອບການປະກາດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສະພາບຕົວຈິງຂອງຕູ້ໄຟ. ຄວາມຜິດພາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກັດກ່ອນ, ການເກີດເສັ້ນທາງໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (tracking), ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຫຼວມ, ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮ້ອນ ບໍ່ຄວນຖືກຈັດວ່າເປັນການສຶກຫໍ້ປົກກະຕິຂອງ MOV ທີ່ແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍພຽງແຕ່ປ່ຽນຄາຣະຕຣິດ (cartridge) ເທົ່ານັ້ນ.

ສິ່ງທີ່ຕົວຊີ້ບອກສະຖານະສາມາດ—ແລະບໍ່ສາມາດ—ບອກທ່ານໄດ້

ການສະແດງສະຖານະມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການບຳລຸງຮັກສາ ແຕ່ຈະຕ້ອງຖືກຕີຄວາມໝາຍພາຍໃນການອອກແບບທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານຂອງຮຸ່ນນັ້ນໆ.

ຟັງຊັນສະຖານະ ສິ່ງທີ່ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ ສິ່ງທີ່ມັນບໍ່ສາມາດກຳນົດໄດ້ດ້ວຍຕົວມັນເອງຕາມປົກກະຕິ
ແຖບສັນຍານທາງກົນຈັກທີ່ຢູ່ກັບທີ່ ຕຳແໜ່ງຂອງກົນໄກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເງື່ອນໄຂທີ່ມີການຕິດຕາມກວດກາ ຫຼື ຕົວຕັດວົງຈອນ (disconnector) ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໂດຍຮຸ່ນນັ້ນ ຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າເກີນ (surge capacity) ທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ຢ່າງແນ່ນອນ ຫຼື ພະລັງງານຂອງເຫດການທີ່ຜ່ານມາ
LED ຫຼື ຈໍສະແດງຜົນແບບອີເລັກໂທຣນິກ ສະຖານະການເຮັດວຽກ, ການແຈ້ງເຕືອນ, ຫຼື ສະຖານະຄວາມຜິດພາດທີ່ກຳນົດໂດຍຮຸ່ນ ໃນຂະນະທີ່ວົງຈອນຕິດຕາມກວດກາຂອງມັນກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ ຄວາມໝາຍທົ່ວໄປທີ່ອີງໃສ່ສີພຽງຢ່າງດຽວ
ຂົ້ວຕໍ່ປ່ຽນສະຖານະທາງໄກແບບລອຍ (Floating) ການປ່ຽນແປງສະຖານະທີ່ສາມາດສົ່ງໄປຍັງ PLC, ລະບົບຄຸ້ມຄອງອາຄານ (BMS), ຫຼື ວັດສະດຸປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງລະບົບຄວບຄຸມ ແລະ ເກັບຂໍ້ມູນ (SCADA) ສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການປ່ຽນແປງສະຖານະ ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີທີ່ມີການວິນິດໄສເພີ່ມເຕີມ
ຕົວນັບເຫດການ ຫຼື ລະບົບຕິດຕາມກວດກາອັດສະລິຍະ ເຫດການທີ່ຖືກບັນທຶກໄວ້ ຫຼື ການປະເມີນສະພາບຕາມທີ່ຜູ້ຜະລິດກຳນົດ, ຂຶ້ນກັບການອອກແບບ ເປີເຊັນອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ເຫຼືອຢູ່ທີ່ສາມາດໂອນຍ້າຍໄດ້ສຳລັບຮຸ່ນ SPD ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ບໍ່ມີການສະແດງຜົນ ບໍ່ມີຫຍັງນອກເໜືອໄປຈາກການບໍ່ມີຄຸນສົມບັດສະແດງສະຖານະທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ ການຢັ້ງຢືນວ່າການປ້ອງກັນຍັງຄົງສາມາດໃຊ້ງານໄດ້

ເອກະສານຜະລິດຕະພັນຂອງ Phoenix Contact ໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງຂອງປລັກປ້ອງກັນທີ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້ ພ້ອມດ້ວຍການສະແດງຜົນໃນທ້ອງຖິ່ນແບບສີຂຽວ/ສີແດງ ແລະໜ້າສຳຜັດສັນຍານທາງໄກ. ເອກະສານຂອງ DEHN ສະແດງໃຫ້ເຫັນຕົວຢ່າງຕັ້ງແຕ່ໜ້າສຳຜັດແບບລອຍຕົວ (floating contacts) ແລະການລາຍງານສະຖານະຜ່ານ Modbus ໄປຈົນເຖິງການສະແດງສະຖານະແບບສາມຂັ້ນຕອນສະເພາະຮຸ່ນ. ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງໂຄງສ້າງການບຳລຸງຮັກສາທີ່ມີໃຫ້; ມັນບໍ່ໄດ້ກຳນົດລະຫັດສີສາກົນ ຫຼືຊຸດຄຸນສົມບັດດຽວສຳລັບ SPD ໃນອຸດສາຫະກຳທັງໝົດ.

ສຳລັບເຫດຜົນທາງ BMS/SCADA, ສະຖານະຂອງໜ້າສຳຜັດ, ການເດີນສາຍໄຟສັນຍານເຕືອນໄພ, ແລະການຕິດຕາມກວດກາແບບປອດໄພເມື່ອລະບົບຂັດຂ້ອງ (fail-safe), ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືການສົ່ງສັນຍານທາງໄກຂອງ SPD ແລະແຜນວາດໜ້າສຳຜັດທີ່ແນ່ນອນສຳລັບຮຸ່ນທີ່ເລືອກ.

ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດເມື່ອ SPD ໃນອຸດສາຫະກຳແຈ້ງເຕືອນເຖິງອາຍຸການໃຊ້ງານສິ້ນສຸດລົງ

1. ຖືວ່າເສັ້ນທາງການປ້ອງກັນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນັ້ນບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້

ການສະແດງສະຖານະໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານບໍ່ແມ່ນການຮ້ອງຂໍໃຫ້ຣີເຊັດ. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງຂອງສະຖານທີ່ສຳລັບອຸປະກອນທີ່ອາດຈະກຳລັງເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ມີຊັ້ນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້. ຫ້າມບາຍພາດຕົວຕັດວົງຈອນພາຍໃນ ຫຼື ບັງຄັບໃຫ້ປລັກກັບມາໃຊ້ງານໃໝ່.

2. ເຮັດໃຫ້ຕູ້ຄວບຄຸມມີຄວາມປອດໄພພາຍໃຕ້ຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ

ການກວດສອບ ແລະ ການປ່ຽນ SPD ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານມີຄວາມສ່ຽງຈາກອັນຕະລາຍພາຍໃນຕູ້. ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຊຳນານຄວນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຟຟ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ, ການແຍກລະບົບ, ການລັອກ/ແທັກ (lockout/tagout), ການກວດສອບ ແລະ ການໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ. ຕลับທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້ບໍ່ຄວນຖືກສົມມຸດວ່າສາມາດປ່ຽນແທນໃນຂະນະທີ່ມີໄຟຢູ່ (hot-swappable) ພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າມັນສາມາດຖອດອອກໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເດີນສາຍໄຟໃໝ່ທີ່ຖານຂອງມັນ.

3. ເກັບກຳຫຼັກຖານກ່ອນທີ່ຈະຖອດອຸປະກອນອອກ

ບັນທຶກ:

  • ຜູ້ຜະລິດ, ຮຸ່ນ, ປ້າຍລະບຸພິກັດ, ຂໍ້ມູນເລກລຳດັບ ຫຼື ຂໍ້ມູນຊຸດການຜະລິດ (ຖ້າມີ);
  • ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ;
  • ຂົ້ວທີ່ເສຍຫາຍ, ໂມດູນ ຫຼື ຮູບແບບການປ້ອງກັນ;
  • ສະຖານະການຊີ້ບອກພາຍໃນ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນທາງໄກ;
  • ວັນທີ, ເວລາ, ແລະ ເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຟ້າຜ່າ, ການສະຫຼັບ, ໄຟຟ້າຈາກການໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, ຫຼື ຂະບວນການຜະລິດ;
  • ສະພາບຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນດ້ານຕົ້ນທາງ;
  • ສາຍໄຟທີ່ເຫັນໄດ້, ການເດີນສາຍຕົວນຳ, ການຕໍ່ເຊື່ອມ, ສິ່ງປົນເປື້ອນ, ຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ສະພາບທາງກົນຈັກ;
  • ວັນທີຕິດຕັ້ງ ແລະ ການປ່ຽນແທນໃນຄັ້ງກ່ອນ.

ບັນທຶກນີ້ແຍກເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຄັ້ງດຽວອອກຈາກບັນຫາການນຳໃຊ້ທີ່ເກີດຊ້ຳ ແລະ ຊ່ວຍປັບປຸງການຕັດສິນໃຈໃນການຈັດຊື້ຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

4. ກວດສອບສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້ກ່ອນການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນທົດແທນ

ປຽບທຽບລະບົບຕົວຈິງກັບແຜ່ນຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຳແນະນຳການຕິດຕັ້ງ:

  • ແຮງດັນໄຟຟ້າລະບົບທີ່ກຳນົດ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ງານຈິງ;
  • Uc ຫຼື MCOV ສຳລັບທຸກໂໝດການປ້ອງກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  • ລະບົບສາຍດິນ ແລະ ຮູບແບບການຈັດວາງ SPD;
  • ການນຳໃຊ້ກັບ AC, DC ທົ່ວໄປ, PV DC, ຫຼື ສາຍສັນຍານ;
  • ປະເພດ SPD ຫຼື ຊັ້ນການທົດສອບ ແລະ ຕຳແໜ່ງການຕິດຕັ້ງ;
  • ການປ້ອງກັນສຳຮອງທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ການປະກາດຄ່າການທົນຕໍ່ວົງຈອນສັ້ນ/ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: SCCR ຫຼື Isccr ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ກອບມາດຕະຖານ;
  • ສະພາບຂອງຂົ້ວຕໍ່, ການເດີນສາຍຕົວນຳ, ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍດິນ;
  • ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ;
  • ການປະສານງານກັບ SPD ຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ.

5. ປ່ຽນແທນດ້ວຍຂອບເຂດທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ກວດສອບການກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ

ໃຊ້ພຽງແຕ່ປລັກ ຫຼື ໂມດູນທີ່ປ່ຽນແທນ ເຊິ່ງຜູ້ຜະລິດລະບຸວ່າເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຖານຕິດຕັ້ງເທົ່ານັ້ນ. ຢືນຢັນການຈັດລຽງ, ຄ່າພິກັດ, ເຕັກໂນໂລຊີການປ້ອງກັນ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຄອນແທັກ; ຮູບຮ່າງທີ່ຄ້າຍຄືກັນບໍ່ແມ່ນຫຼັກຖານຂອງການນຳມາໃຊ້ປ່ຽນແທນກັນໄດ້.

ຫຼັງຈາກການປ່ຽນແທນ ແລະ ການກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິຢ່າງປອດໄພ, ໃຫ້ກວດສອບສະຖານະທ້ອງຖິ່ນຕາມທີ່ໂມເດວໄດ້ກຳນົດໄວ້ ແລະ ຕັກກະຍະການແຈ້ງເຕືອນທາງໄກ. ປັບປຸງບັນທຶກຊັບສິນ ແລະ ເກັບຮັກສາອຸປະກອນທີ່ເສຍຫາຍໄວ້ເພື່ອການກວດສອບ ໃນກໍລະນີທີ່ການເສຍຫາຍເກີດຂຶ້ນກ່ອນກຳນົດ, ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳໆ, ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງກາຍະພາບ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດການສຳຄັນ.

ຄວນປ່ຽນໂມດູນ ຫຼື ປ່ຽນ SPD ທັງໝົດ?

ເງື່ອນໄຂ ການປ່ຽນໂມດູນອາດຈະເໝາະສົມ ເມື່ອ... ປ່ຽນຖານ ຫຼື ປະກອບຊຸດທັງໝົດ ເມື່ອ...
ການສະແດງຜົນໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານຢູ່ປລັກໜຶ່ງ ຜູ້ຜະລິດອະນຸຍາດໃຫ້ປ່ຽນປລັກ, ຖານບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຕົວທີ່ນຳມາປ່ຽນເປັນອັນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມການອະນຸມັດ ຮຸ່ນດັ່ງກ່າວບໍ່ແມ່ນແບບໂມດູລາ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ບໍ່ແນ່ນອນ, ຫຼືຖານອຸປະກອນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເສຍຫາຍ
ຫຼັກຖານຂອງຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ການເກີດປະກາຍໄຟ ຢ່າຄິດເອງວ່າການປ່ຽນປລັກໃໝ່ພຽງຢ່າງດຽວຈະແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ ໜ້າສຳຜັດ, ຂົ້ວຕໍ່, ສະນວນໄຟຟ້າ, ຖານ, ຫຼື ຕົວນຳໄຟຟ້າໂດຍອ້ອມຂ້າງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮ້ອນ, ຮອຍໄໝ້, ການຜິດຮູບ, ຫຼື ການເກີດປະກາຍໄຟ
ການກັດກ່ອນ ຫຼື ການປົນເປື້ອນ ສະພາບດັ່ງກ່າວເປັນປັດໄຈພາຍນອກ, ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ແລະ ຊິ້ນສ່ວນທັງໝົດທີ່ນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ຍັງຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານຂອງຜູ້ຜະລິດ ຄວາມຊຸ່ມ, ການປົນເປື້ອນ, ຫຼື ການກັດກ່ອນ ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນ ຫຼື ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຊຸດປະກອບ
ການເສຍຫາຍກ່ອນກຳນົດຊ້ຳໆ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ລະບຸ ແລະ ແກ້ໄຂສາເຫດຕົ້ນຕໍແລ້ວເທົ່ານັ້ນ ອຸປະກອນຖືກນຳໃຊ້ຜິດວິທີ, ຖານຮອງຮັບມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ການອອກແບບທີ່ຍັງຄົງຢູ່ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບໄຟຟ້າໄດ້
ຄາຣະທຣິດ (cartridge) ທີ່ລ້າສະໄໝ ຫຼື ບໍ່ມີໃຫ້ໃຊ້ງານ ມີອຸປະກອນທົດແທນປັດຈຸບັນທີ່ຜູ້ຜະລິດຮັບຮອງ ບໍ່ມີໂມດູນທີ່ຜ່ານການຢັ້ງຢືນວ່າສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້ ຫຼື ເອກະສານບໍ່ສາມາດຢືນຢັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້
ຫຼາຍຂົ້ວ ຫຼື ເຫດການຮ່ວມ ປລັກທຸກອັນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຖານຮອງຮັບທີ່ຍັງຄົງຢູ່ ຕ້ອງຜ່ານເກນການກວດສອບຂອງຜູ້ຜະລິດ ອົງປະກອບຫຼາຍຢ່າງ, ຖານຮອງຮັບຮ່ວມ, ຂົ້ວຕໍ່ທາງໄກ ຫຼື ສະນວນອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ
ຂັ້ນຕອນການຕັດສິນໃຈສຳລັບການປ່ຽນແທນໂມດູນ SPD ຫຼື ການປ່ຽນຊຸດອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກທັງໝົດ

ສ້າງບັນທຶກການບຳລຸງຮັກສາ SPD ຕາມສະພາບການ

ບໍ່ມີໄລຍະເວລາການກວດກາທີ່ເປັນມາດຕະຖານດຽວສຳລັບທຸກສະຖານທີ່. ໃຫ້ກຳນົດຄວາມຖີ່ໃນການກວດສອບໂດຍອີງຕາມຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ, ແຜນງານການບຳລຸງຮັກສາລະບົບໄຟຟ້າຂອງສະຖານທີ່, ຄວາມສຳຄັນຂອງຊັບສິນ, ຄວາມຮຸນແຮງຂອງສະພາບແວດລ້ອມ, ການປະເຊີນກັບຟ້າຜ່າ ແລະ ການສະຫຼັບວົງຈອນ, ລວມເຖິງກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ບັນທຶກຊັບສິນຄວນຈະສາມາດດຶງຂໍ້ມູນໃນຫົວຂໍ້ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້:

ຫົວຂໍ້ບັນທຶກ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ
ຜູ້ຜະລິດ, ລຸ້ນ, ຄ່າພິກັດ, ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປ້ອງກັນການປ່ຽນແທນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຮັກສາພື້ນຖານການເລືອກອຸປະກອນເດີມໄວ້
ຕູ້ຄອນໂທລ, ວົງຈອນ, ໂໝດການປ້ອງກັນ, ແລະ ໂຫຼດທີ່ຖືກປ້ອງກັນ ລະບຸຂອບເຂດການປ້ອງກັນ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຫາກເກີດການຂັດຂ້ອງ
ວັນທີຕິດຕັ້ງ ແລະ ປ່ຽນແທນ ສ້າງປະຫວັດໂດຍບໍ່ຖືວ່າອາຍຸການໃຊ້ງານເປັນຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນອາຍຸທີ່ຍັງເຫຼືອ
ສະຖານະໃນພື້ນທີ່ ແລະ ທາງໄກໃນແຕ່ລະການກວດສອບ ສະແດງການປ່ຽນແປງສະຖານະ ແລະ ສັນຍານຄວາມຜິດປົກກະຕິ
ເຫດການໄຟກະຊາກ, ຟ້າຜ່າ, ການສະຫຼັບວົງຈອນ, ໄຟຟ້າຈາກການບໍລິການ ແລະ ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ ຊ່ວຍໃນການພົວພັນເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັນ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍກ່ອນກຳນົດ
ຜົນການກວດສອບຄຸນນະພາບແຮງດັນ ຫຼື TOV ປ້ອງກັນການປ່ຽນແທນຊ້ຳຊາກທີ່ເກີດຈາກສະພາບຂອງລະບົບທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ
ຮູບຖ່າຍ ແລະ ການກວດພົບທາງກາຍະພາບ ຮັກສາຫຼັກຖານຂອງການເດີນສາຍໄຟ, ການປົນເປື້ອນ, ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ສະພາບທາງກົນຈັກ
ຊິ້ນສ່ວນທົດແທນ ແລະ ການດຳເນີນການແກ້ໄຂ ຮອງຮັບການຕິດຕາມກວດສອບ ແລະ ການວິເຄາະຫາສາເຫດຮາກເຫງົ້າໃນອະນາຄົດ

ສຳລັບສະຖານທີ່ສຳຄັນ, ການສົ່ງສັນຍານທາງໄກສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດເວລາລະຫວ່າງການທີ່ SPD ແຈ້ງເຕືອນຄວາມຜິດພາດ ກັບການທີ່ຝ່າຍບຳລຸງຮັກສາຮັບຊາບເຫດການດັ່ງກ່າວ. ວິທີນີ້ບໍ່ສາມາດທົດແທນການກວດສອບສະເພາະຜະລິດຕະພັນ, ການກວດສອບວົງຈອນສັນຍານ ຫຼື ການສືບສວນຫຼັງຈາກເກີດການແຈ້ງເຕືອນໄດ້.

ລະບຸ SPD ຕົວຕໍ່ໄປເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການບຳລຸງຮັກສາ—ບໍ່ແມ່ນລະບຸຕາມຈຳນວນປີທີ່ອ້າງໄວ້

ເມື່ອທົດແທນ ຫຼື ອອກແບບລະບົບການຕິດຕັ້ງ SPD ໃນອຸດສາຫະກຳຄືນໃໝ່, ຕ້ອງຮຽກຮ້ອງຫຼັກຖານທີ່ສອດຄ່ອງກັບລະບົບ:

  • ການນຳໃຊ້ AC, DC, PV DC, ຫຼື ສັນຍານທີ່ຖືກຕ້ອງ;
  • ການກຳນົດລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ Uc/MCOV ສຳລັບລະບົບ ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນ;
  • ການປະກາດຄ່າ TOV ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຂອບເຂດການນຳໃຊ້;
  • ປະເພດ ຫຼື ຊັ້ນການທົດສອບທີ່ເໝາະສົມ, Up/VPR, In, Imax, ແລະ Iimp ຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
  • ໂທໂປໂລຊີຂອງລະບົບສາຍດິນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ ແລະ ຮູບແບບການປ້ອງກັນ;
  • ການປະກາດຄ່າຄວາມທົນທານຕໍ່ວົງຈອນສັ້ນ/ກະແສໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນສຳຮອງ;
  • ການສະແດງສະຖານະການເຮັດວຽກຕົວຈິງທີ່ຊັດເຈນສະເພາະຮຸ່ນ;
  • ການສົ່ງສັນຍານທາງໄກໃນກໍລະນີທີ່ຄວາມສຳຄັນໃນການປະຕິບັດງານມີຄວາມຈຳເປັນ;
  • ໂມດູນສຳຮອງທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ ແລະ ລະຫັດທີ່ຖືກບັນທຶກໄວ້, ຖ້າເປັນແບບໂມດູນ;
  • ຄ່າການຈັດອັນດັບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຕຳແໜ່ງການຕິດຕັ້ງຕູ້ຄວບຄຸມ;
  • ແຜ່ນຂໍ້ມູນ, ຄຳແນະນຳໃນການຕິດຕັ້ງ, ຫຼັກຖານການທົດສອບ/ການຢັ້ງຢືນ, ແລະ ບັນທຶກອະໄຫຼ່ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.

ຢ່າເບິ່ງຕົວເລກ kA ຫຼື ຈູນ (joule) ທີ່ສູງພຽງຢ່າງດຽວວ່າເປັນການຮັບປະກັນອາຍຸການໃຊ້ງານ. SPD ສຳລັບອຸດສາຫະກຳທີ່ສາມາດບຳລຸງຮັກສາໄດ້ ຄື SPD ທີ່ມີການນຳໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສາມາດສັງເກດເຫັນສະພາວະການຂັດຂ້ອງໄດ້, ມີການບັນທຶກຂອບເຂດການປ່ຽນແທນ, ແລະ ມີຫຼັກຖານທີ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ.

ຖາມເລື້ອຍໆ

SPD ສຳລັບອຸດສາຫະກຳມີອາຍຸການໃຊ້ງານຈັກປີ?

ບໍ່ມີຕົວເລກສາກົນໃດທີ່ໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກກໍລະນີ. ອາຍຸການໃຊ້ງານຂຶ້ນຢູ່ກັບການປະເຊີນກັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ ແລະ TOV, ການເລືອກລະດັບແຮງດັນ, ການອອກແບບຜະລິດຕະພັນ, ການຕິດຕັ້ງ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ແລະ ການປະສານງານຂອງລະບົບ. ໃຫ້ໃຊ້ການບົ່ງຊີ້ສະພາວະທີ່ກຳນົດໂດຍຮຸ່ນຜະລິດຕະພັນ, ການກວດສອບ, ປະຫວັດການເກີດເຫດ, ແລະ ຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ຜະລິດ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ຊ່ວງປີແບບທົ່ວໄປ.

ຕົວຊີ້ບອກສີຂຽວຂອງ SPD ຢືນຢັນໄດ້ຫຼືບໍ່ວ່າ MOV ຍັງມີຄວາມສາມາດເຕັມທີ່?

ບໍ່ຈຳເປັນສະເໝີໄປ. ມັນພຽງແຕ່ຢືນຢັນສະພາວະທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບຮຸ່ນນັ້ນເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງມັກຈະໝາຍເຖິງອຸປະກອນຕັດວົງຈອນຍັງບໍ່ທັນເຮັດວຽກ ຫຼື ເສັ້ນທາງການປ້ອງກັນທີ່ຖືກຕິດຕາມຍັງຄົງໃຊ້ງານໄດ້. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ມັນບໍ່ໄດ້ລະບຸປະລິມານຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟຟ້າກະຊາກເບື້ອງຕົ້ນ ຫຼື ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອ. ໃຫ້ກວດສອບຄູ່ມືການໃຊ້ງານ.

ໂມດູນ SPD ທີ່ມີໄຟສີແດງສາມາດຣີເຊັດໄດ້ຫຼືບໍ່?

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ການສະແດງຜົນວ່າໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວຕັດວົງຈອນພາຍໃນທີ່ເຮັດວຽກແລ້ວ ນັ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນໃໝ່ ບໍ່ແມ່ນການຣີເຊັດ. ໃຫ້ຢືນຢັນຄວາມໝາຍ ແລະ ການດຳເນີນການທີ່ຈຳເປັນໃນຄຳແນະນຳຂອງຜະລິດຕະພັນນັ້ນໂດຍສະເພາະ; ຫ້າມດັດແປງ ຫຼື ສ້ອມແປງໂມດູນປ້ອງກັນທີ່ປິດຜະນຶກໄວ້ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຜູ້ຜະລິດຈະສະໜອງຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງຊັດເຈນ.

ຊ່າງໄຟຟ້າສາມາດທົດສອບ SPD ດ້ວຍມິວຕິມີເຕີ (multimeter) ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ການກວດສອບດ້ວຍສາຍຕາ ແລະ ການກວດສອບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ການກວດສອບຂົ້ວຕໍ່ຊ່ວຍອາດຊີ້ບອກເຖິງຂໍ້ຜິດພາດບາງຢ່າງໄດ້ເມື່ອຜູ້ຜະລິດອະນຸຍາດ, ແຕ່ການທົດສອບດ້ວຍມັລຕິມິເຕີທົ່ວໄປບໍ່ສາມາດສ້າງຜົນການທົດສອບຕາມມາດຕະຖານ ຫຼື ພິສູດຄວາມສາມາດທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ຂອງ SPD ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ໃຫ້ໃຊ້ວິທີການວິນິດໄສທີ່ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ ແລະ ວິທີການທົດສອບທີ່ມີການຄວບຄຸມຢ່າງເໝາະສົມ.

ຄວນປ່ຽນທຸກໂມດູນເມື່ອຂົ້ວຕໍ່ໃດໜຶ່ງປ່ຽນເປັນສີແດງບໍ?

ບໍ່ແມ່ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຄຳຕອບແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກແບບການປະກອບ, ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ສະພາບພື້ນຖານ, ຮູບແບບການປ້ອງກັນ, ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ນະໂຍບາຍການບຳລຸງຮັກສາຂອງສະຖານທີ່. ໃຫ້ປ່ຽນສະເພາະໂມດູນທີ່ລະບຸໄວ້ເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອສ່ວນປະກອບທີ່ຍັງເຫຼືອຜ່ານການກວດສອບຕາມທີ່ກຳນົດ ແລະ ມີໄສ້ກອງ (cartridge) ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ. ເຫດການທົ່ວໄປ, ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ການຂັດຂ້ອງຊ້ຳຊ້ອນ ສາມາດເປັນເຫດຜົນໃນການຂະຫຍາຍຂອບເຂດການປ່ຽນແທນໃຫ້ກວ້າງຂຶ້ນໄດ້.

ເປັນຫຍັງໂມດູນ SPD ໃໝ່ຈຶ່ງເສຍຫາຍອີກຄັ້ງ?

ການທີ່ອຸປະກອນເສຍຫາຍກ່ອນກຳນົດຊ້ຳໆນັ້ນ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາຂອງລະບົບ ຫຼື ການນຳໃຊ້ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ໃຫ້ກວດສອບ Uc/MCOV, TOV, ແຮງດັນໄຟຟ້າຕາມພິກັດ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າຕົວຈິງ, ຮູບແບບການຕໍ່ສາຍດິນ, ການນຳໃຊ້ AC/DC/PV ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການປ້ອງກັນສຳຮອງ, ການເດີນສາຍໄຟ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການປ້ອງກັນທີ່ປະສານງານກັນ ກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງໂມດູນທີ່ຄືກັນຕື່ມອີກ.

ກົດເກນການຕັດສິນໃຈຂັ້ນສຸດທ້າຍ

ຫ້າມປ່ຽນແທນ SPD ອຸດສາຫະກຳພຽງເພາະຕາຕະລາງທີ່ບໍ່ມີແຫຼ່ງອ້າງອີງລະບຸວ່າຮອດກຳນົດເວລາແລ້ວ ແລະ ຫ້າມປ່ອຍໃຫ້ມັນເຮັດວຽກຕໍ່ໄປພຽງເພາະວ່າຕູ້ໄຟຟ້າຍັງມີກະແສໄຟ ຫຼື ອຸປະກອນເບິ່ງເປັນປົກກະຕິ.

ໃຊ້ສະຖານະທີ່ຜູ້ຜະລິດກຳນົດ, ສະພາບທາງກາຍະພາບ, ຄວາມເໝາະສົມກັບລະບົບໄຟຟ້າ, ປະຫວັດເຫດການ, ແລະ ຫຼັກຖານການຕິດຕັ້ງ ເພື່ອເລືອກການປະຕິບັດງານໜຶ່ງໃນສີ່ຢ່າງ:

  1. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ ເມື່ອສະຖານະເປັນປົກກະຕິ, ການນຳໃຊ້ຍັງຖືກຕ້ອງ, ແລະ ບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຄຳແນະນຳສະເພາະກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດຳເນີນການ.
  2. ກວດສອບ ຫຼື ສືບສວນ ເມື່ອການບົ່ງຊີ້ບໍ່ຊັດເຈນ, ສັນຍານທາງໄກຂັດແຍ່ງກັບສະຖານະໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຫຼື ມີເຫດການສຳຄັນເກີດຂຶ້ນ.
  3. ປ່ຽນໂມດູນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ເມື່ອຮຸ່ນດັ່ງກ່າວໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານ ແລະ ຖານຮອງຮັບທີ່ຍັງເຫຼືອພ້ອມທັງການຕິດຕັ້ງຍັງສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.
  4. ປ່ຽນອຸປະກອນປະກອບທັງໝົດ ແລະ ແກ້ໄຂສາເຫດ ເມື່ອມີຄວາມຮ້ອນ, ການເກີດອາກ, ການປົນເປື້ອນ, ຖານເສຍຫາຍ, ຄວາມບໍ່ເຂົ້າກັນ, ການເປ່ເພກ່ອນກຳນົດຊໍ້າໆ, ຫຼື ການນຳໃຊ້ລະບົບຜິດພາດ.

ເພື່ອປະເມີນອຸປະກອນທົດແທນ, ໃຫ້ກວດສອບ ຕະກູນຜະລິດຕະພັນ VIOX SPD ແລະ ຮ້ອງຂໍເອົາແຜ່ນຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ມາດຕະຖານການນຳໃຊ້, ແຜນວາດສະຖານະຄອນແທັກ, ຄຳແນະນຳການປ້ອງກັນສຳຮອງ, ການກຳນົດໂມດູນທົດແທນ, ແລະ ຫຼັກຖານການຢັ້ງຢືນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບລະບົບ ແລະ ຕະຫຼາດທີ່ຕ້ອງການ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ກວດສອບ